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高压储氢气瓶用4130X钢氢脆试验研究及裂纹容限评定

致谢第5-7页
摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
1. 绪论第16-32页
    1.1. 引言第16-19页
        1.1.1. 氢能发展概述第16-18页
        1.1.2. 高压储氢输氢装置发展现状第18-19页
    1.2. 高压氢环境金属材料氢脆研究进展第19-25页
        1.2.1. 高压氢脆第20-21页
        1.2.2. 氢脆机理第21页
        1.2.3. 高压氢脆试验研究第21-24页
        1.2.4. 横梁位移与试样延伸率的关系第24-25页
    1.3. 铬钼钢抗氢脆性能的研究进展第25-26页
    1.4. 钢制高压储氢气瓶安全评定研究进展第26-28页
    1.5. 目前研究存在的问题第28-29页
    1.6. 研究内容与技术路线第29-32页
        1.6.1. 课题来源第29页
        1.6.2. 研究内容第29-30页
        1.6.3. 技术路线第30-32页
2. 高压氢脆原位测试方法第32-50页
    2.1. 原位测试的相似性第32-37页
        2.1.1. 环境相似性第32-35页
        2.1.2. 氢浓度场相似性第35-37页
        2.1.3. 力学相似性第37页
    2.2. 横梁位移与延伸率的转换方法第37-48页
        2.2.1. 理论分析第39-41页
        2.2.2. 实验验证第41-44页
        2.2.3. 误差的数值分析第44-48页
    2.3. 本章小结第48-50页
3. 4130X钢的高压氢脆试验研究第50-68页
    3.1. 试验方法第50-56页
        3.1.1. 气瓶加工第50-52页
        3.1.2. 取样方案第52-55页
        3.1.3. 试验安排第55-56页
    3.2. 慢应变速率拉伸试验第56-62页
        3.2.1. 试验数据处理与分析第56-60页
        3.2.2. 断口分析第60-62页
    3.3. 疲劳裂纹扩展速率第62-66页
        3.3.1. 试验数据处理方法第62页
        3.3.2. 疲劳裂纹扩展速率第62-64页
        3.3.3. C, m的计算第64-66页
    3.4. 力学性能劣化规律第66-67页
    3.5. 本章小结第67-68页
4. 裂纹容限评定第68-88页
    4.1. 裂纹容限计算模型第68-76页
        4.1.1. 基本假设第68-69页
        4.1.2. 结构参数第69-70页
        4.1.3. 计算方法第70-76页
    4.2. 裂纹容限分析第76-78页
        4.2.1. 剩余疲劳寿命第76-77页
        4.2.2. 裂纹容限第77-78页
    4.3. 讨论第78-87页
        4.3.1. 压力与直径第78-80页
        4.3.2. 表面裂纹深长比第80-82页
        4.3.3. 检测周期第82-84页
        4.3.4. 热处理工艺第84-85页
        4.3.5. 应力控制策略第85-87页
    4.4. 本章小结第87-88页
5. 结论与展望第88-90页
    5.1. 结论第88-89页
    5.2. 展望第89-90页
参考文献第90-100页
在读期间的科研成果第100-101页
在读期间参与科研项目第101页
在读期间获得奖项第101页

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